研究方向 | 080701 工程热物理
03 超音速燃烧与流动 04 工程传热传质 05 工程热力学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④843 火箭发动机原理 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目:
940 火箭发动机设计 |
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参考书目、参考教材 | 843 火箭发动机原理
考试内容: 根据我校教学及该试题涵盖专业多的特点,对考试范围作以下要求: 1、火箭发动机绪论:两次能量转换、固体火箭发动机的结构、固体和液体火箭发动机的优缺点。 2、火箭发动机的工作参数:推力、推力系数、质量流率、特征速度、总冲、比冲的概念;高度和膨胀状态对推力系数的影响;最大推力产生的条件;相关的计算。 3、固体推进剂:固体推进剂的分类;推进剂的主要成分和作用;推进剂的加工工艺;衡量推进剂的能量标准;双基推进剂的贮存安定性问题。 4、火箭发动机燃烧室热力计算:燃烧室热力计算的内容、模型和计算步骤;固体推进剂的假定化学式;GIBBS自由能法和布莱克林法的计算思路;输运过程。 5、喷管流动过程:冻结流动和平衡流动;喷管流动的热力计算方法;发动机冲量系数;喷管流动所包含的损失;二相流损失的概念和形成喷管二相流损失的原因。 6、固体推进剂的燃烧:双基推进剂的多阶段模型;复合推进剂的多火焰模型;燃速的温度敏感系数;侵蚀燃烧概念、机理以及对发动机性能产生的影响;压强对双基和复合推进剂燃烧的影响机理;异常燃烧;平台燃烧;平台推进剂。 7、固体火箭发动机内弹道计算:平衡压强的概念、公式及计算;燃烧室压强的稳定性条件;燃喉比K、喉通比J和波别多诺斯采夫准则的概念和物理意义;燃气流动和侵蚀燃烧对平衡压强的影响;一维内弹道的计算方法;点火延迟。 8、液体火箭发动机系统:开式循环和闭式循环。 9、液体推进剂:常用的液体推进剂,化学当量比和余氧系数。 10、推力室工作过程:推力室的气动区域划分;燃烧准备过程;雾化作用和雾化质量的影响因素;韦伯数;平均直径。 11、推力室的冷却:再生冷却;表面沸腾换热。 |
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03 超音速燃烧与流动 04 工程传热传质 05 工程热力学 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④843 火箭发动机原理 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
940 火箭发动机设计 |
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更多参考书目、参考教材 | 843 火箭发动机原理
考试内容: 根据我校教学及该试题涵盖专业多的特点,对考试范围作以下要求: 1、火箭发动机绪论:两次能量转换、固体火箭发动机的结构、固体和液体火箭发动机的优缺点。 2、火箭发动机的工作参数:推力、推力系数、质量流率、特征速度、总冲、比冲的概念;高度和膨胀状态对推力系数的影响;最大推力产生的条件;相关的计算。 3、固体推进剂:固体推进剂的分类;推进剂的主要成分和作用;推进剂的加工工艺;衡量推进剂的能量标准;双基推进剂的贮存安定性问题。 4、火箭发动机燃烧室热力计算:燃烧室热力计算的内容、模型和计算步骤;固体推进剂的假定化学式;GIBBS自由能法和布莱克林法的计算思路;输运过程。 5、喷管流动过程:冻结流动和平衡流动;喷管流动的热力计算方法;发动机冲量系数;喷管流动所包含的损失;二相流损失的概念和形成喷管二相流损失的原因。 6、固体推进剂的燃烧:双基推进剂的多阶段模型;复合推进剂的多火焰模型;燃速的温度敏感系数;侵蚀燃烧概念、机理以及对发动机性能产生的影响;压强对双基和复合推进剂燃烧的影响机理;异常燃烧;平台燃烧;平台推进剂。 7、固体火箭发动机内弹道计算:平衡压强的概念、公式及计算;燃烧室压强的稳定性条件;燃喉比K、喉通比J和波别多诺斯采夫准则的概念和物理意义;燃气流动和侵蚀燃烧对平衡压强的影响;一维内弹道的计算方法;点火延迟。 8、液体火箭发动机系统:开式循环和闭式循环。 9、液体推进剂:常用的液体推进剂,化学当量比和余氧系数。 10、推力室工作过程:推力室的气动区域划分;燃烧准备过程;雾化作用和雾化质量的影响因素;韦伯数;平均直径。 11、推力室的冷却:再生冷却;表面沸腾换热。 |
研究方向 | 080701 工程热物理
03超音速燃烧与流动 04工程传热传质 05工程热力学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④ 843 火箭发动机原理 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目: 940 火箭发动机设计
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参考书目、参考教材 | |||
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03 超音速燃烧与流动 04 工程传热传质 05 工程热力学 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④843 火箭发动机原理 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
940 火箭发动机设计 |
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更多参考书目、参考教材 | 843 火箭发动机原理
考试内容: 根据我校教学及该试题涵盖专业多的特点,对考试范围作以下要求: 1、火箭发动机绪论:两次能量转换、固体火箭发动机的结构、固体和液体火箭发动机的优缺点。 2、火箭发动机的工作参数:推力、推力系数、质量流率、特征速度、总冲、比冲的概念;高度和膨胀状态对推力系数的影响;最大推力产生的条件;相关的计算。 3、固体推进剂:固体推进剂的分类;推进剂的主要成分和作用;推进剂的加工工艺;衡量推进剂的能量标准;双基推进剂的贮存安定性问题。 4、火箭发动机燃烧室热力计算:燃烧室热力计算的内容、模型和计算步骤;固体推进剂的假定化学式;GIBBS自由能法和布莱克林法的计算思路;输运过程。 5、喷管流动过程:冻结流动和平衡流动;喷管流动的热力计算方法;发动机冲量系数;喷管流动所包含的损失;二相流损失的概念和形成喷管二相流损失的原因。 6、固体推进剂的燃烧:双基推进剂的多阶段模型;复合推进剂的多火焰模型;燃速的温度敏感系数;侵蚀燃烧概念、机理以及对发动机性能产生的影响;压强对双基和复合推进剂燃烧的影响机理;异常燃烧;平台燃烧;平台推进剂。 7、固体火箭发动机内弹道计算:平衡压强的概念、公式及计算;燃烧室压强的稳定性条件;燃喉比K、喉通比J和波别多诺斯采夫准则的概念和物理意义;燃气流动和侵蚀燃烧对平衡压强的影响;一维内弹道的计算方法;点火延迟。 8、液体火箭发动机系统:开式循环和闭式循环。 9、液体推进剂:常用的液体推进剂,化学当量比和余氧系数。 10、推力室工作过程:推力室的气动区域划分;燃烧准备过程;雾化作用和雾化质量的影响因素;韦伯数;平均直径。 11、推力室的冷却:再生冷却;表面沸腾换热。 |
研究方向 | 080701 工程热物理
03 超音速燃烧与流动 04 工程传热传质 05 工程热力学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④ 843 火箭发动机原理 或 867 工程热力学 |
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复试科目、复试参考书 | 940 火箭发动机
设计 |
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参考书目、参考教材 | |||
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03 超音速燃烧与流动 04 工程传热传质 05 工程热力学 |
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②201 英语(一) ③301 数学(一) ④843 火箭发动机原理 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
940 火箭发动机设计 |
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更多参考书目、参考教材 | 843 火箭发动机原理
考试内容: 根据我校教学及该试题涵盖专业多的特点,对考试范围作以下要求: 1、火箭发动机绪论:两次能量转换、固体火箭发动机的结构、固体和液体火箭发动机的优缺点。 2、火箭发动机的工作参数:推力、推力系数、质量流率、特征速度、总冲、比冲的概念;高度和膨胀状态对推力系数的影响;最大推力产生的条件;相关的计算。 3、固体推进剂:固体推进剂的分类;推进剂的主要成分和作用;推进剂的加工工艺;衡量推进剂的能量标准;双基推进剂的贮存安定性问题。 4、火箭发动机燃烧室热力计算:燃烧室热力计算的内容、模型和计算步骤;固体推进剂的假定化学式;GIBBS自由能法和布莱克林法的计算思路;输运过程。 5、喷管流动过程:冻结流动和平衡流动;喷管流动的热力计算方法;发动机冲量系数;喷管流动所包含的损失;二相流损失的概念和形成喷管二相流损失的原因。 6、固体推进剂的燃烧:双基推进剂的多阶段模型;复合推进剂的多火焰模型;燃速的温度敏感系数;侵蚀燃烧概念、机理以及对发动机性能产生的影响;压强对双基和复合推进剂燃烧的影响机理;异常燃烧;平台燃烧;平台推进剂。 7、固体火箭发动机内弹道计算:平衡压强的概念、公式及计算;燃烧室压强的稳定性条件;燃喉比K、喉通比J和波别多诺斯采夫准则的概念和物理意义;燃气流动和侵蚀燃烧对平衡压强的影响;一维内弹道的计算方法;点火延迟。 8、液体火箭发动机系统:开式循环和闭式循环。 9、液体推进剂:常用的液体推进剂,化学当量比和余氧系数。 10、推力室工作过程:推力室的气动区域划分;燃烧准备过程;雾化作用和雾化质量的影响因素;韦伯数;平均直径。 11、推力室的冷却:再生冷却;表面沸腾换热。 |
研究方向 | 080701 工程热物理
03 超音速燃烧与流动 04 工程传热传质 05 工程热力学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④843 火箭发动机原理 或 867 工程热力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目: 940 火箭发动机 设计 | ||
参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 080701 工程热物理
03 超音速燃烧与流动 04 工程传热传质 05 工程热力学 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④843 火箭发动机原理 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
940 火箭发动机设计 |
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更多参考书目、参考教材 | 843 火箭发动机原理
考试内容: 根据我校教学及该试题涵盖专业多的特点,对考试范围作以下要求: 1、火箭发动机绪论:两次能量转换、固体火箭发动机的结构、固体和液体火箭发动机的优缺点。 2、火箭发动机的工作参数:推力、推力系数、质量流率、特征速度、总冲、比冲的概念;高度和膨胀状态对推力系数的影响;最大推力产生的条件;相关的计算。 3、固体推进剂:固体推进剂的分类;推进剂的主要成分和作用;推进剂的加工工艺;衡量推进剂的能量标准;双基推进剂的贮存安定性问题。 4、火箭发动机燃烧室热力计算:燃烧室热力计算的内容、模型和计算步骤;固体推进剂的假定化学式;GIBBS自由能法和布莱克林法的计算思路;输运过程。 5、喷管流动过程:冻结流动和平衡流动;喷管流动的热力计算方法;发动机冲量系数;喷管流动所包含的损失;二相流损失的概念和形成喷管二相流损失的原因。 6、固体推进剂的燃烧:双基推进剂的多阶段模型;复合推进剂的多火焰模型;燃速的温度敏感系数;侵蚀燃烧概念、机理以及对发动机性能产生的影响;压强对双基和复合推进剂燃烧的影响机理;异常燃烧;平台燃烧;平台推进剂。 7、固体火箭发动机内弹道计算:平衡压强的概念、公式及计算;燃烧室压强的稳定性条件;燃喉比K、喉通比J和波别多诺斯采夫准则的概念和物理意义;燃气流动和侵蚀燃烧对平衡压强的影响;一维内弹道的计算方法;点火延迟。 8、液体火箭发动机系统:开式循环和闭式循环。 9、液体推进剂:常用的液体推进剂,化学当量比和余氧系数。 10、推力室工作过程:推力室的气动区域划分;燃烧准备过程;雾化作用和雾化质量的影响因素;韦伯数;平均直径。 11、推力室的冷却:再生冷却;表面沸腾换热。 |
研究方向 | 01 爆震燃烧及新概念爆震发动
机研究 02 航空航天发动机中的燃烧与 流动 03 超音速燃烧与流动 04 工程传热传质 05 工程热力学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④837 气体动力学 或843 火箭发动机原理 或867 工程热力学 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目:
940 火箭发动机设计 同等学力 加试科目: 837 气体动力学 843 火箭发动机原理 867 工程热力学 任选 2 门,但不能和初试科目相同 |
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参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 080701 工程热物理
03 超音速燃烧与流动 04 工程传热传质 05 工程热力学 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④843 火箭发动机原理 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
940 火箭发动机设计 |
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更多参考书目、参考教材 | 843 火箭发动机原理
考试内容: 根据我校教学及该试题涵盖专业多的特点,对考试范围作以下要求: 1、火箭发动机绪论:两次能量转换、固体火箭发动机的结构、固体和液体火箭发动机的优缺点。 2、火箭发动机的工作参数:推力、推力系数、质量流率、特征速度、总冲、比冲的概念;高度和膨胀状态对推力系数的影响;最大推力产生的条件;相关的计算。 3、固体推进剂:固体推进剂的分类;推进剂的主要成分和作用;推进剂的加工工艺;衡量推进剂的能量标准;双基推进剂的贮存安定性问题。 4、火箭发动机燃烧室热力计算:燃烧室热力计算的内容、模型和计算步骤;固体推进剂的假定化学式;GIBBS自由能法和布莱克林法的计算思路;输运过程。 5、喷管流动过程:冻结流动和平衡流动;喷管流动的热力计算方法;发动机冲量系数;喷管流动所包含的损失;二相流损失的概念和形成喷管二相流损失的原因。 6、固体推进剂的燃烧:双基推进剂的多阶段模型;复合推进剂的多火焰模型;燃速的温度敏感系数;侵蚀燃烧概念、机理以及对发动机性能产生的影响;压强对双基和复合推进剂燃烧的影响机理;异常燃烧;平台燃烧;平台推进剂。 7、固体火箭发动机内弹道计算:平衡压强的概念、公式及计算;燃烧室压强的稳定性条件;燃喉比K、喉通比J和波别多诺斯采夫准则的概念和物理意义;燃气流动和侵蚀燃烧对平衡压强的影响;一维内弹道的计算方法;点火延迟。 8、液体火箭发动机系统:开式循环和闭式循环。 9、液体推进剂:常用的液体推进剂,化学当量比和余氧系数。 10、推力室工作过程:推力室的气动区域划分;燃烧准备过程;雾化作用和雾化质量的影响因素;韦伯数;平均直径。 11、推力室的冷却:再生冷却;表面沸腾换热。 |
研究方向 | 01 爆震燃烧及新概念爆震发动机研究
02 航空航天发动机中的燃烧与流动 03 超音速燃烧与流动 04 工程传热传质 05 工程热力学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④837 气体动力学 或843火箭发动机原理 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目:
940 火箭发动机设计 同等学力加试科目: ①气体动力学 ②火箭发动机原理 ③工程热力学 注:任选2门,但不能和初试科目相同。 |
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参考书目、参考教材 | |||
更多研究方向 | 080701 工程热物理
03 超音速燃烧与流动 04 工程传热传质 05 工程热力学 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④843 火箭发动机原理 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
940 火箭发动机设计 |
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更多参考书目、参考教材 | 843 火箭发动机原理
考试内容: 根据我校教学及该试题涵盖专业多的特点,对考试范围作以下要求: 1、火箭发动机绪论:两次能量转换、固体火箭发动机的结构、固体和液体火箭发动机的优缺点。 2、火箭发动机的工作参数:推力、推力系数、质量流率、特征速度、总冲、比冲的概念;高度和膨胀状态对推力系数的影响;最大推力产生的条件;相关的计算。 3、固体推进剂:固体推进剂的分类;推进剂的主要成分和作用;推进剂的加工工艺;衡量推进剂的能量标准;双基推进剂的贮存安定性问题。 4、火箭发动机燃烧室热力计算:燃烧室热力计算的内容、模型和计算步骤;固体推进剂的假定化学式;GIBBS自由能法和布莱克林法的计算思路;输运过程。 5、喷管流动过程:冻结流动和平衡流动;喷管流动的热力计算方法;发动机冲量系数;喷管流动所包含的损失;二相流损失的概念和形成喷管二相流损失的原因。 6、固体推进剂的燃烧:双基推进剂的多阶段模型;复合推进剂的多火焰模型;燃速的温度敏感系数;侵蚀燃烧概念、机理以及对发动机性能产生的影响;压强对双基和复合推进剂燃烧的影响机理;异常燃烧;平台燃烧;平台推进剂。 7、固体火箭发动机内弹道计算:平衡压强的概念、公式及计算;燃烧室压强的稳定性条件;燃喉比K、喉通比J和波别多诺斯采夫准则的概念和物理意义;燃气流动和侵蚀燃烧对平衡压强的影响;一维内弹道的计算方法;点火延迟。 8、液体火箭发动机系统:开式循环和闭式循环。 9、液体推进剂:常用的液体推进剂,化学当量比和余氧系数。 10、推力室工作过程:推力室的气动区域划分;燃烧准备过程;雾化作用和雾化质量的影响因素;韦伯数;平均直径。 11、推力室的冷却:再生冷却;表面沸腾换热。 |
研究方向 | 01 爆震燃烧及新概 念爆震发动机研究
02 航空航天发动机 中的燃烧与流动 03 超音速燃烧与流动 04 工程传热传质 05 工程热力学 |
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考试科目 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④837 气体动力学 或 843 火箭发动机原理 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目:
940 火箭发动机设计 同等学力加试科目: 1.气体动力学 2.火箭发动机原理 3.工程热力学 任选2门,但不能和初试科目相同 |
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参考书目、参考教材 | 837 气体动力学:
1. 王新月,《气体动力学基础》,西北工业大学出版社,2006 2. 何洪庆、毛根旺,《气体动力学》,西北工业大学出版社,1995 3. 张兆源、毛根旺,《流体力学》,西北工业大学出版社,1994 843 火箭发动机原理: 1、李宜敏等,《固体火箭发动机原理》,北京航空航天大学出版社,1991 2、狄连顺等,《火箭发动机原理》,国防科技大学讲义 3、刘国球主编,《液体火箭发动机原理》,宇航出版社(导弹与航天丛书),1993 |
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更多研究方向 | 080701 工程热物理
03 超音速燃烧与流动 04 工程传热传质 05 工程热力学 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④843 火箭发动机原理 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
940 火箭发动机设计 |
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更多参考书目、参考教材 | 843 火箭发动机原理
考试内容: 根据我校教学及该试题涵盖专业多的特点,对考试范围作以下要求: 1、火箭发动机绪论:两次能量转换、固体火箭发动机的结构、固体和液体火箭发动机的优缺点。 2、火箭发动机的工作参数:推力、推力系数、质量流率、特征速度、总冲、比冲的概念;高度和膨胀状态对推力系数的影响;最大推力产生的条件;相关的计算。 3、固体推进剂:固体推进剂的分类;推进剂的主要成分和作用;推进剂的加工工艺;衡量推进剂的能量标准;双基推进剂的贮存安定性问题。 4、火箭发动机燃烧室热力计算:燃烧室热力计算的内容、模型和计算步骤;固体推进剂的假定化学式;GIBBS自由能法和布莱克林法的计算思路;输运过程。 5、喷管流动过程:冻结流动和平衡流动;喷管流动的热力计算方法;发动机冲量系数;喷管流动所包含的损失;二相流损失的概念和形成喷管二相流损失的原因。 6、固体推进剂的燃烧:双基推进剂的多阶段模型;复合推进剂的多火焰模型;燃速的温度敏感系数;侵蚀燃烧概念、机理以及对发动机性能产生的影响;压强对双基和复合推进剂燃烧的影响机理;异常燃烧;平台燃烧;平台推进剂。 7、固体火箭发动机内弹道计算:平衡压强的概念、公式及计算;燃烧室压强的稳定性条件;燃喉比K、喉通比J和波别多诺斯采夫准则的概念和物理意义;燃气流动和侵蚀燃烧对平衡压强的影响;一维内弹道的计算方法;点火延迟。 8、液体火箭发动机系统:开式循环和闭式循环。 9、液体推进剂:常用的液体推进剂,化学当量比和余氧系数。 10、推力室工作过程:推力室的气动区域划分;燃烧准备过程;雾化作用和雾化质量的影响因素;韦伯数;平均直径。 11、推力室的冷却:再生冷却;表面沸腾换热。 |
研究方向 | 01爆震燃烧及新概念爆震发动机研究 02航空航天发动机中的燃烧与流动 03超音速燃烧与流动 04工程传热传质 05工程热力学 |
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考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) 或243日语(一外) ③301数学(一) ④837气体动力学 或843火箭发动机原理 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目: 940火箭发动机设计 同等学力加试科目: 1、气体动力学 2、火箭发动机原理 3、工程热力学 (任选2门,但不能和初试科目相同) 243日语(一外)限报毛根旺 备注: 联系人:张老师 029-88460301 |
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参考书目、参考教材 | 243日语(一外) 1、《中日交流标准日本语》初级上、下(新版);中级上1-10课 人民教育出版社 837气体动力学 1. 王新月,《气体动力学基础》,西北工业大学出版社,2006 2. 何洪庆、毛根旺,《气体动力学》,西北工业大学出版社,1995 3. 张兆源、毛根旺,《流体力学》,西北工业大学出版社,1994 843火箭发动机原理 1、李宜敏等,《固体火箭发动机原理》,北京航空航天大学出版社,1991 2、狄连顺等,《火箭发动机原理》,国防科技大学讲义 3、刘国球主编,《液体火箭发动机原理》,宇航出版社(导弹与航天丛书),1993 |
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更多研究方向 | 080701 工程热物理
03 超音速燃烧与流动 04 工程传热传质 05 工程热力学 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④843 火箭发动机原理 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
940 火箭发动机设计 |
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更多参考书目、参考教材 | 843 火箭发动机原理
考试内容: 根据我校教学及该试题涵盖专业多的特点,对考试范围作以下要求: 1、火箭发动机绪论:两次能量转换、固体火箭发动机的结构、固体和液体火箭发动机的优缺点。 2、火箭发动机的工作参数:推力、推力系数、质量流率、特征速度、总冲、比冲的概念;高度和膨胀状态对推力系数的影响;最大推力产生的条件;相关的计算。 3、固体推进剂:固体推进剂的分类;推进剂的主要成分和作用;推进剂的加工工艺;衡量推进剂的能量标准;双基推进剂的贮存安定性问题。 4、火箭发动机燃烧室热力计算:燃烧室热力计算的内容、模型和计算步骤;固体推进剂的假定化学式;GIBBS自由能法和布莱克林法的计算思路;输运过程。 5、喷管流动过程:冻结流动和平衡流动;喷管流动的热力计算方法;发动机冲量系数;喷管流动所包含的损失;二相流损失的概念和形成喷管二相流损失的原因。 6、固体推进剂的燃烧:双基推进剂的多阶段模型;复合推进剂的多火焰模型;燃速的温度敏感系数;侵蚀燃烧概念、机理以及对发动机性能产生的影响;压强对双基和复合推进剂燃烧的影响机理;异常燃烧;平台燃烧;平台推进剂。 7、固体火箭发动机内弹道计算:平衡压强的概念、公式及计算;燃烧室压强的稳定性条件;燃喉比K、喉通比J和波别多诺斯采夫准则的概念和物理意义;燃气流动和侵蚀燃烧对平衡压强的影响;一维内弹道的计算方法;点火延迟。 8、液体火箭发动机系统:开式循环和闭式循环。 9、液体推进剂:常用的液体推进剂,化学当量比和余氧系数。 10、推力室工作过程:推力室的气动区域划分;燃烧准备过程;雾化作用和雾化质量的影响因素;韦伯数;平均直径。 11、推力室的冷却:再生冷却;表面沸腾换热。 |
研究方向 | 01爆震燃烧及新概念爆震发动机研究 02航空航天发动机中的燃烧与流动 03超音速燃烧与流动 04工程传热传质 05工程热力学 |
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考试科目 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) 或 243日语(一外) ③ 301数学(一) ④ 837 气体动力学 或 843 火箭发动机原理 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目: 940火箭发动机设计 同等学力 加试科目: 气体动力学 火箭发动机原理 工程热力学 任选2门,但不能和初试科目相同 243日语(一外)限报毛根旺 备注: 联系人:李老师 029-88460301 |
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参考书目、参考教材 | 243 日语(一外) 《中日交流标准日本语》初级上、下(新版);中级上1-10课 人民教育出版社 837 气体动力学 1、王新月,《气体动力学基础》,西北工业大学出版社,2006 2、何洪庆、毛根旺,《气体动力学》,西北工业大学出版社,1995 3、张兆源、毛根旺,《流体力学》,西北工业大学出版社,1994 843 火箭发动机原理 1、李宜敏等,《固体火箭发动机原理》,北京航空航天大学出版社,1991 2、狄连顺等,《火箭发动机原理》,国防科技大学讲义 3、刘国球主编,《液体火箭发动机原理》,宇航出版社(导弹与航天丛书),1993 |
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更多研究方向 | 080701 工程热物理
03 超音速燃烧与流动 04 工程传热传质 05 工程热力学 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④843 火箭发动机原理 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
940 火箭发动机设计 |
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更多参考书目、参考教材 | 843 火箭发动机原理
考试内容: 根据我校教学及该试题涵盖专业多的特点,对考试范围作以下要求: 1、火箭发动机绪论:两次能量转换、固体火箭发动机的结构、固体和液体火箭发动机的优缺点。 2、火箭发动机的工作参数:推力、推力系数、质量流率、特征速度、总冲、比冲的概念;高度和膨胀状态对推力系数的影响;最大推力产生的条件;相关的计算。 3、固体推进剂:固体推进剂的分类;推进剂的主要成分和作用;推进剂的加工工艺;衡量推进剂的能量标准;双基推进剂的贮存安定性问题。 4、火箭发动机燃烧室热力计算:燃烧室热力计算的内容、模型和计算步骤;固体推进剂的假定化学式;GIBBS自由能法和布莱克林法的计算思路;输运过程。 5、喷管流动过程:冻结流动和平衡流动;喷管流动的热力计算方法;发动机冲量系数;喷管流动所包含的损失;二相流损失的概念和形成喷管二相流损失的原因。 6、固体推进剂的燃烧:双基推进剂的多阶段模型;复合推进剂的多火焰模型;燃速的温度敏感系数;侵蚀燃烧概念、机理以及对发动机性能产生的影响;压强对双基和复合推进剂燃烧的影响机理;异常燃烧;平台燃烧;平台推进剂。 7、固体火箭发动机内弹道计算:平衡压强的概念、公式及计算;燃烧室压强的稳定性条件;燃喉比K、喉通比J和波别多诺斯采夫准则的概念和物理意义;燃气流动和侵蚀燃烧对平衡压强的影响;一维内弹道的计算方法;点火延迟。 8、液体火箭发动机系统:开式循环和闭式循环。 9、液体推进剂:常用的液体推进剂,化学当量比和余氧系数。 10、推力室工作过程:推力室的气动区域划分;燃烧准备过程;雾化作用和雾化质量的影响因素;韦伯数;平均直径。 11、推力室的冷却:再生冷却;表面沸腾换热。 |
研究方向 | 01爆震燃烧及新概念爆震发动机研究 02航空航天发动机中的燃烧与流动 03超音速燃烧与流动 04工程传热传质 05工程热力学 |
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考试科目 | ① 101思想政治理论 ② 201英语(一) 或 243日语(一外) ③ 301数学(一) ④ 837 气体动力学 或 843 火箭发动机原理 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目: 940火箭发动机设计 同等学力加试科目: 气体动力学 火箭发动机原理 工程热力学 任选2门,但不能和初试科目相同 243日语(一外)限报毛根旺 复试参考书: 940火箭发动机设计 《固体火箭发动机设计》西北工业大学出版社,1994年 王光林 主编 《固体火箭发动机原理》国防工业出版社,1985年 李宜敏 主编 《固体火箭发动机设计》国防科技大学出版社出版 1980年 王元有 主编 《液体火箭发动机原理》宇航出版社,1988年 国防科技丛书 |
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参考书目、参考教材 | 243日语(一外) 《中日交流标准日本语》初级上、下(新版);中级上1-10课 人民教育出版社 837气体动力学 《气体动力学基础》 西北工业大学出版社,2006 王新月 《气体动力学》西北工业大学出版社,1995 何洪庆、毛根旺 《流体力学》西北工业大学出版社,1994 张兆源、毛根旺 843火箭发动机原理 《固体火箭发动机原理》北京航空航天大学出版社,1991 李宜敏等 《火箭发动机原理》 国防科技大学讲义狄连顺等 《液体火箭发动机原理》宇航出版社(导弹与航天丛书),1993 刘国球主编 |
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更多研究方向 | 080701 工程热物理
03 超音速燃烧与流动 04 工程传热传质 05 工程热力学 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④843 火箭发动机原理 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
940 火箭发动机设计 |
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更多参考书目、参考教材 | 843 火箭发动机原理
考试内容: 根据我校教学及该试题涵盖专业多的特点,对考试范围作以下要求: 1、火箭发动机绪论:两次能量转换、固体火箭发动机的结构、固体和液体火箭发动机的优缺点。 2、火箭发动机的工作参数:推力、推力系数、质量流率、特征速度、总冲、比冲的概念;高度和膨胀状态对推力系数的影响;最大推力产生的条件;相关的计算。 3、固体推进剂:固体推进剂的分类;推进剂的主要成分和作用;推进剂的加工工艺;衡量推进剂的能量标准;双基推进剂的贮存安定性问题。 4、火箭发动机燃烧室热力计算:燃烧室热力计算的内容、模型和计算步骤;固体推进剂的假定化学式;GIBBS自由能法和布莱克林法的计算思路;输运过程。 5、喷管流动过程:冻结流动和平衡流动;喷管流动的热力计算方法;发动机冲量系数;喷管流动所包含的损失;二相流损失的概念和形成喷管二相流损失的原因。 6、固体推进剂的燃烧:双基推进剂的多阶段模型;复合推进剂的多火焰模型;燃速的温度敏感系数;侵蚀燃烧概念、机理以及对发动机性能产生的影响;压强对双基和复合推进剂燃烧的影响机理;异常燃烧;平台燃烧;平台推进剂。 7、固体火箭发动机内弹道计算:平衡压强的概念、公式及计算;燃烧室压强的稳定性条件;燃喉比K、喉通比J和波别多诺斯采夫准则的概念和物理意义;燃气流动和侵蚀燃烧对平衡压强的影响;一维内弹道的计算方法;点火延迟。 8、液体火箭发动机系统:开式循环和闭式循环。 9、液体推进剂:常用的液体推进剂,化学当量比和余氧系数。 10、推力室工作过程:推力室的气动区域划分;燃烧准备过程;雾化作用和雾化质量的影响因素;韦伯数;平均直径。 11、推力室的冷却:再生冷却;表面沸腾换热。 |
研究方向 | 01爆震燃烧及新概念爆震发动机研究 02航空航天发动机中的燃烧与流动 03超音速燃烧与流动 04工程传热传质 05工程热力学 |
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考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) 或243日语(一外) ③301数学(一) ④837 气体动力学 或843 火箭发动机原理 |
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复试科目、复试参考书 | 复试科目: 940火箭发动机设计 同等学力 加试科目: 气体动力学 火箭发动机原理 工程热力学 任选2门,但不能和初试科目相同 243日语(一外)限报毛根旺老师 940 火箭发动机设计 《固体火箭发动机设计》 西北工业大学出版社,1994年 王光林 主编 《固体火箭发动机原理》 国防工业出版社,1985年 李宜敏 主编 《固体火箭发动机设计》 国防科技大学出版社出版 1980年 王元有 主编 《液体火箭发动机原理》 宇航出版社,1988年 国防科技丛书 |
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参考书目、参考教材 | 843 火箭发动机原理 《固体火箭发动机原理》 北京航空航天大学出版社,1991 李宜敏等 《火箭发动机原理》 国防科技大学讲义 狄连顺等 《液体火箭发动机原理》 宇航出版社(导弹与航天丛书),1993 刘国球主编 837 气体动力学 《气体动力学基础》 西北工业大学出版社,2006 王新月 《气体动力学》 西北工业大学出版社,1995 何洪庆、毛根旺 《流体力学》 西北工业大学出版社,1994 张兆源、毛根旺 |
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更多研究方向 | 080701 工程热物理
03 超音速燃烧与流动 04 工程传热传质 05 工程热力学 |
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更多考试科目信息 | ①101 思想政治理论
②201 英语(一) ③301 数学(一) ④843 火箭发动机原理 |
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更多复试科目参考书信息 | 复试科目:
940 火箭发动机设计 |
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更多参考书目、参考教材 | 843 火箭发动机原理
考试内容: 根据我校教学及该试题涵盖专业多的特点,对考试范围作以下要求: 1、火箭发动机绪论:两次能量转换、固体火箭发动机的结构、固体和液体火箭发动机的优缺点。 2、火箭发动机的工作参数:推力、推力系数、质量流率、特征速度、总冲、比冲的概念;高度和膨胀状态对推力系数的影响;最大推力产生的条件;相关的计算。 3、固体推进剂:固体推进剂的分类;推进剂的主要成分和作用;推进剂的加工工艺;衡量推进剂的能量标准;双基推进剂的贮存安定性问题。 4、火箭发动机燃烧室热力计算:燃烧室热力计算的内容、模型和计算步骤;固体推进剂的假定化学式;GIBBS自由能法和布莱克林法的计算思路;输运过程。 5、喷管流动过程:冻结流动和平衡流动;喷管流动的热力计算方法;发动机冲量系数;喷管流动所包含的损失;二相流损失的概念和形成喷管二相流损失的原因。 6、固体推进剂的燃烧:双基推进剂的多阶段模型;复合推进剂的多火焰模型;燃速的温度敏感系数;侵蚀燃烧概念、机理以及对发动机性能产生的影响;压强对双基和复合推进剂燃烧的影响机理;异常燃烧;平台燃烧;平台推进剂。 7、固体火箭发动机内弹道计算:平衡压强的概念、公式及计算;燃烧室压强的稳定性条件;燃喉比K、喉通比J和波别多诺斯采夫准则的概念和物理意义;燃气流动和侵蚀燃烧对平衡压强的影响;一维内弹道的计算方法;点火延迟。 8、液体火箭发动机系统:开式循环和闭式循环。 9、液体推进剂:常用的液体推进剂,化学当量比和余氧系数。 10、推力室工作过程:推力室的气动区域划分;燃烧准备过程;雾化作用和雾化质量的影响因素;韦伯数;平均直径。 11、推力室的冷却:再生冷却;表面沸腾换热。 |
西北工业大学工程热物理以上招生信息(招生目录、考试科目、参考书、复试信息)均来源于西北工业大学研究生院,权威可靠。导师信息、历年分数线、招生录取比例、难度分析有些来源于在校的研究生,信息比较准确,但是可能存在一定的误差,仅供大家参考。